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高精度工程地震勘探处理方法研究

发布时间:2023-05-04 03:55
  工程地震有着勘探噪声干扰严重,勘探区域地形复杂、地下结构横向多变,观测系统短小、覆盖次数不足等不同于石油地震勘探的特点。因而,由石油地震勘探处理建立起来的处理方式不一定适用于工程地震勘探。随着经济的发展,上层建筑对地基等地下结构的要求越来越严格,这迫使我们提高勘探精度。因此,本文针对工程地震勘探的特点,提出了高精度工程地震勘探处理理论方法。这些方法当中包括:CZT单频干扰拟合压制、F-K滤波、相干线性滤波、F-X多项式拟合随机干扰压制、分层分步剩余时差校正、断层检测等处理方法。并根据噪声的形成机理特点,正演相关噪声,用以检验各种滤波等处理方法。 在理论模型数据中,本文通过射线追踪正演地震剖面,再根据噪声的特征在剖面上正演地震噪声。首先需要压制单频干扰,单频干扰在频谱图表现为尖脉冲的形态,以往陷波滤波伤害了单频干扰附近的频带,也不能消除单频造成有效波相位的变化。因而,本文改用CZT扫描单频干扰频率与振幅,再使用最小二乘法拟合单频干扰,避免陷波法的缺陷。其次,需要压制低速波干扰,本文对比F-K滤波与线性相干滤波的优缺点,选用合适的速度滤波方式。随机干扰在频谱剖面表现为振幅、频率随机,并且频...

【文章页数】:98 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
目录
第1章 引言
    1.1 选题背景及意义
    1.2 国内外研究现状
    1.3 主要研究内容
    1.4 主要研究结果与认识
第2章 高精度滤波方法原理
    2.1 单频干扰处理
        2.1.1 单频干扰压制提出的背景
        2.1.2 单频干扰处理方法原理
        2.1.3 Chirp-Z 变换原理及其实现
    2.2 F-K 滤波处理原理
        2.2.1 面波原理分析
        2.2.2 F-K 二维滤波原理
    2.3 线性相干波处理
        2.3.1 相干波处理提出背景
        2.3.2 线性干扰自动识别和压制方法原理
    2.4 F-X 多项式拟合
        2.4.1 F-X 多项式拟合原理
        2.4.2 F-X 最小平方拟合去噪实现
第3章 其它高精度处理原理
    3.1 剩余时差校正
        3.1.1 随机剩余时差校正
        3.1.2 双曲线剩余时差校正
        3.1.3 剩余时差校正流程
    3.2 断裂识别方法
        3.2.1 方差体技术
        3.2.2 相干算法
第4章 理论模型高精度处理
    4.1 单频处理
    4.2 二维滤波处理
    4.3 随机干扰处理
    4.4 剩余时差校正
    4.5 断层识别
第5章 实际资料处理
    5.1 单频干扰压制
    5.2 某水电站数据处理
    5.3 某足球场数据处理
结论
致谢
参考文献
攻读学位期间取得学术成果
个人简介



本文编号:3807900

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